RU2584820C2 - Вычисление потерь мощности для индуктивной передачи мощности - Google Patents

Вычисление потерь мощности для индуктивной передачи мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2584820C2
RU2584820C2 RU2013146792/07A RU2013146792A RU2584820C2 RU 2584820 C2 RU2584820 C2 RU 2584820C2 RU 2013146792/07 A RU2013146792/07 A RU 2013146792/07A RU 2013146792 A RU2013146792 A RU 2013146792A RU 2584820 C2 RU2584820 C2 RU 2584820C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
transmitter
receiver
time
received
Prior art date
Application number
RU2013146792/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013146792A (ru
Inventor
ВАГЕНИНГЕН Андрис ВАН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2013146792A publication Critical patent/RU2013146792A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584820C2 publication Critical patent/RU2584820C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/133Arrangements for measuring electric power or power factor by using digital technique
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/14Inductive couplings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/60Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power responsive to the presence of foreign objects, e.g. detection of living beings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - предотвращение нагревания металлических объектов на поверхности передатчика мощности. Заявлен способ вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик (112) мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник (100) мощности через катушку (114) передатчика и катушку (104) приемника, при этом способ содержит этап получения посредством передатчика мощности информацию о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять время вычисления потерь мощности с приемником мощности; и этап вычисления потерь мощности в течение переноса мощности согласно полученной информации о времени и параметру принятой мощности, сообщенным от приемника мощности. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к способу вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности в передатчике мощности.
Изобретение дополнительно относится к способу обеспечения вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности в приемнике мощности.
Изобретение дополнительно относится к передатчику мощности, приемнику мощности и коммуникационному сигналу.
Изобретение относится к области технологии передачи мощности, в частности к способу и устройству для вычисления потерь мощности в течение переноса мощности.
Перенос мощности через магнитную индукцию является хорошо известным способом, главным образом применяемым в трансформаторах, имеющих сильную связь между первичной и вторичной катушками. Посредством отделения первичной и вторичной катушек в двух устройствах беспроводной перенос мощности между этими устройствами становится возможным на основе принципа действия трансформатора со слабой связью. Основными элементами для такой системы являются передатчик мощности, содержащий первичную катушку, и приемник мощности, содержащий вторичную катушку.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Документ «Описание системы, Беспроводной перенос мощности, Том I: Малая мощность, Часть 1: Определение блока сопряжения, Версия 1.0 июль 2010, опубликованное Консорциумом по беспроводной мощности» ("System description, Wireless Power Transfer, Volume I: Low Power, Part 1: Interface Definition, Version 1.0 July 2010, published by the Wireless Power Consortium"), доступный по http://www.wirelesspowerconsortium.com/downloads/wireless-power-specification-part-1.html, также называемый спецификацией по беспроводной мощности Qi, описывает беспроводную передачу мощности.
Для подготовки и управления переносом мощности между передатчиком мощности и приемником мощности в такой системе беспроводного, индуктивного переноса мощности приемник мощности сообщает информацию в передатчик мощности. Например, приемник мощности может сообщить пакет данных, указывающий принятую мощность, например выпрямленную мощность.
Проблема состоит в том, что металлические объекты, расположенные на поверхности передатчика мощности, могут достигать нежелательной высокой температуры (выше 65°C) из-за вихревых токов, вызванных магнитным полем, сгенерированным передатчиком мощности. Это является нежелательной ситуацией. Из-за такого нагревания могут происходить горение наружного слоя и расплавление пластика.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача данного изобретения состоит в предоставлении способа и устройств для передачи мощности, которые позволяют передатчику избегать нагревания металлических объектов.
С этой целью, согласно первому аспекту изобретения, способ вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника, содержит этапы, на которых посредством передатчика мощности:
получают параметр принятой мощности, сообщенный от приемника мощности;
получают информацию о времени для выравнивания времени, сообщенную от приемника мощности, для предоставления возможности передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности;
вычисляют потери мощности согласно полученной информации о времени и параметру принятой мощности.
С этой целью, согласно дополнительному аспекту изобретения, способ предоставления возможности вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника, содержит этапы, на которых посредством приемника мощности:
сообщают в передатчик мощности, информацию о времени для выравнивания времени для предоставления возможности передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности;
определяют параметр принятой мощности согласно информации о времени и
сообщают в передатчик мощности параметр принятой мощности.
В результате данных мер потери мощности определяются точно, потому что принятая мощность и переданная мощность определяются согласно одной и той же информации о времени, например, в том же самом выровненном временном окне. Потери мощности в металлическом объекте могут быть оценены посредством взятия разности между полезной переданной мощностью и общей принятой мощностью. Для предотвращения рассеивания в металлическом объекте слишком большого количества мощности передатчик мощности завершает перенос мощности, если потери мощности превышают пороговую величину. Преимущественно предотвращается нагревание металлических объектов посредством определения потерь мощности, которые не являются частью обычных потерь мощности системы.
С этой целью, согласно дополнительному аспекту изобретения, приемник мощности содержит блок связи для осуществления связи с передатчиком мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника, при этом приемник мощности выполнен с возможностью определения параметра принятой мощности согласно информации о времени, и блок связи выполнен с возможностью сообщения параметра принятой мощности и сообщения информации о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности.
С этой целью, согласно дополнительному аспекту изобретения, передатчик мощности содержит блок связи для осуществления связи с приемником мощности, выполненным с возможностью приема мощности индуктивным образом от передатчика мощности через катушку передатчика и катушку приемника, при этом блок связи выполнен с возможностью сообщения параметра принятой мощности и информации о времени для выравнивания времени, передатчик мощности выполнен с возможностью вычисления потерь мощности в течение переноса мощности от передатчика мощности в приемник мощности согласно параметру принятой мощности, сообщенному от приемника мощности в течение переноса мощности, и посредством применения информации о времени, сообщенной от приемника мощности для вычисления потерь мощности между передатчиком мощности и приемником мощности.
С этой целью, согласно дополнительному аспекту изобретения, сигнал связи для осуществления сообщения в передатчик мощности от приемника мощности, выполненного с возможностью приема мощности индуктивным образом от передатчика мощности через катушку передатчика и катушку приемника, выполнен с возможностью сообщения параметра принятой мощности и информации о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности для вычисления потерь мощности между передатчиком мощности и приемником мощности.
Преимущественно устройства и сигнал составляют систему для беспроводного переноса мощности, при этом системе предоставляется возможность вычисления потерь мощности в течение переноса мощности от передатчика мощности в приемник мощности согласно параметру принятой мощности и информации о времени для вычисления потерь мощности между передатчиком мощности и приемник мощности.
В качестве дополнительной возможности, в способах, устройствах и/или сигнале информация о времени содержит размер временного окна и смещение временного окна по отношению к опорной точке времени.
В качестве дополнительной возможности, способ вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника, содержит этапы, на которых:
получают посредством передатчика мощности информацию о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять время вычисления потерь мощности с приемником мощности;
вычисляют потери мощности в течение переноса мощности согласно полученной информации о времени и параметру принятой мощности, сообщенным от приемника мощности.
В качестве дополнительной возможности, информация о согласовании по времени содержит размер временного окна и его смещение по отношению к опорной точке времени.
В качестве дополнительной возможности, опорная точка времени относится к сообщению пакета от приемника мощности в передатчик мощности.
В качестве дополнительной возможности, опорное время соответствует концу сообщения данного бита пакета.
В качестве дополнительной возможности, пакет, к которому относится опорное время, содержит информацию о принятой мощности, которую передатчик мощности применяет для вычисления потерь мощности.
В качестве дополнительной возможности, пакет, к которому относится опорное время, предшествует пакету, который содержит информацию о принятой мощности, которую передатчик мощности применяет для вычисления потерь мощности.
В качестве дополнительной возможности, размер упомянутого временного окна уменьшен до нуля или до относительно малого значения, посредством чего приемник мощности проводит одно измерение для определения принятой мощности, а передатчик мощности вычисляет потери мощности, выровненные по отношению к данному измерению.
В качестве дополнительной возможности, приемник мощности содержит блок для сообщения параметров, относящихся к параметрам выравнивания времени, перед переносом мощности, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности.
В качестве дополнительной возможности, приемник мощности дополнительно содержит блок для сообщения своей принятой мощности в передатчик мощности посредством:
одного объекта данных, или
двух объектов данных, причем первый объект данных содержит выходное значение, а второй объект содержит информацию о потерях мощности в приемнике либо мобильном устройстве, из которых передатчик мощности может вычислить принятую мощность.
В качестве дополнительной возможности, передатчик мощности содержит блок для вычисления потерь мощности в течение переноса мощности от передатчика мощности в приемник мощности согласно принятой мощности, сообщенной от приемника мощности в течение переноса мощности, и посредством применения информации согласования по времени, сообщенной от приемника мощности перед переносом мощности для выравнивания времени, для вычисления потерь мощности между передатчиком мощности и приемником мощности.
В качестве дополнительной возможности, передатчик мощности может также содержать:
блок для применения множества моментов с информацией о принятой мощности, сообщаемой приемником мощности, чтобы увеличить надежность способа вычисления потерь мощности;
блок для завершения переноса мощности, если для двух или более последующих моментов потери мощности превышают пороговую величину;
блок для взятия среднего значения двух или более последующих моментов для вычисления средних потерь мощности в этих моментах.
Изобретение также содержит систему переноса мощности, содержащую передатчик мощности, описанный выше, и приемник мощности, описанный выше.
Дополнительно предпочтительные варианты осуществления устройства и способа согласно изобретению приводятся в прилагаемой формуле изобретения, раскрытие которой включено в данный документ посредством ссылки
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Эти и другие аспекты изобретения поясняются дополнительно со ссылкой на варианты осуществления, описанные в качестве примеров в последующем описании и со ссылкой на сопроводительные чертежи, в которых:
на Фиг. 1 показан пример изменения принятой мощности и переданной мощности в результате ступенчатой нагрузки;
на Фиг. 2 изображено задание временного окна согласно варианту осуществления; и
на Фиг. 3 изображен вариант осуществления того, как определять опорное время.
Чертежи являются всего лишь схематичными и представлены не в масштабе. На чертежах элементы, которые соответствуют уже описанным элементам, имеют те же самые ссылочные позиции.
На Фиг. 4 показан способ вычисления потерь мощности и способ предоставления возможности вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности.
На Фиг. 5 показан передатчик и приемник в системе с индуктивной мощностью.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Способ предотвращения нагревания металлического объекта должен определять потери мощности, которые не являются частью обычных потерь мощности системы. Потери мощности в металлическом объекте могут быть оценены посредством определения разности между полезной переданной мощностью и общей принятой мощностью. Для предотвращения рассеивания слишком большого количества мощности в металлическом объекте передатчик мощности завершает перенос мощности, если потери мощности превышают пороговую величину.
Для определения потерь мощности приемник мощности оценивает свою полную принятую мощность, например, посредством измерения своего выпрямленного напряжения и тока, умножения тока и напряжения и добавления оценки внутренних потерь мощности в приемнике мощности. Приемник мощности сообщает принятую мощность в передатчик мощности, например, с минимальной скоростью, такой как каждые 5 секунд. Такая минимальная скорость означает, что расстояние по времени между концами двух последовательных данных информации о принятой мощности составляет максимально 5 секунд.
Передатчик мощности оценивает свою полезную переданную мощность, например, посредством измерения входного напряжения и тока, умножения входного напряжения и тока и вычитания из промежуточного результата оценки внутренних потерь мощности передатчика мощности. Передатчик мощности затем вычисляет потери мощности посредством вычитания сообщенной принятой мощности из переданной мощности. Если разность превышает пороговую величину, то передатчик мощности полагает, что слишком большое количество мощности рассеивается в металлическом объекте и завершает перенос мощности. Критерий завершения задается следующим образом:
PT-PR>пороговая величина
где PT= оцененная полезная переданная мощность
PR= оцененная общая принятая мощность
PT-PR= оцененные потери мощности
Пороговая величина = ограничение по условиям безопасности
Пороговая величина может включать в себя неточность оцененной переданной мощности и принятой мощности. Важно достичь высокой точности в оценке переданной и принятой мощности и уменьшить ошибку при вычислении потерь мощности.
Если нагрузка на выходе будет колебаться во времени, то будет возникать ошибка в вычислении потерь мощности, если измерения и оценка переданной и принятой мощности не будут выровнены во времени. Данная ошибка может быть уменьшена посредством взятия среднего значения переданной мощности и принятой мощности за некоторый более длительный промежуток времени.
Возможная реализация усреднения измерения мощности должна суммировать множество отсчетов мгновенных измерений и делить результат на количество отсчетов за период времени.
Другая возможная реализация должна брать вклад каждого нового отсчета пропорционально предыдущему вычисленному среднему значению. Так, например, если приемник мощности получает 20 отсчетов за некоторый период, то новое среднее значение будет:
Новый отсчет*1/20+Старое среднее значение*19/20.
Еще одна возможность состоит в применении фильтра низких частот для ослабления вклада фактически измеренного значения. Это может, например, быть реализовано с помощью конденсатора, который соединен с измеренным сигналом через резистор.
На Фиг. 1 показан пример изменения принятой мощности и переданной мощности в результате ступенчатой нагрузки. Период, за который приемник мощности усредняет свою принятую мощность, не известен передатчику мощности и может изменяться от конструкции к конструкции. Данная проблема изображена на Фиг. 1. На чертеже показано изменение принятой мощности (Rx-мощность) и переданной мощности (Tx-мощность) в результате ступенчатой нагрузки (внезапного увеличения или уменьшения нагрузки).
На Фиг. 1 окно, в течение которого берется средняя переданная мощность (Tx-окно), не выровнено по отношению к окну, в течение которого берется средняя принятая мощность (Rx-окно). Например, если как Tx- так и Rx-мощности изменяются от 1 Вт до 5 Вт в результате ступенчатой нагрузки, средняя принятая мощность в Rx-окне будет составлять 3 Вт, а переданная мощность в Tx-окне будет составлять 4 Вт, приводя к (дополнительной) ошибке в 1 Вт при оценке потерь мощности.
В качестве решения, передатчик мощности и приемник мощности могут измерять соответственно среднюю переданную мощность и среднюю принятую мощность за период между двумя последующими пакетами о принятой мощности. Данный способ, однако, перестанет работать, если пакет принятой мощности не достигнет передатчика мощности ввиду ошибки коммуникации.
Изобретение уменьшает ошибку в способе обнаружения потерь мощности, которые вызваны динамической нагрузкой на выходе, посредством выравнивания оценки переданной мощности по отношению к оценке принятой мощности во времени. С этой целью передатчик мощности будет получать информацию для выравнивания времени измерения переданной мощности и принятой мощности. Данная информация может представлять собой, например, параметр временного окна для установки временного окна в передатчике мощности в течение фазы конфигурации, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять свою оценку переданной мощности по отношению к оценке принятой мощности посредством применения данного временного окна.
Чтобы предоставить возможность передатчику мощности устранить или уменьшить ошибку вычисления потерь мощности для описанного выше способа потерь мощности в случае, если нагрузка на выходе колеблется, передатчику мощности необходима информация о периоде во времени, для которого должны быть вычислены потери мощности.
С этой целью приемник мощности сообщает параметры, определяющие установку для временного окна в течение конфигурирования системы. Передатчик мощности применяет установку окна для выравнивания оценки своей переданной мощности по отношению к оценке принятой мощности.
В передатчике мощности может иметься предварительно сохраненное временное окно по умолчанию. В случае если приемник мощности не сообщает такие параметры согласования по времени, передатчик мощности применяет для них значения по умолчанию.
Временное окно определяется следующими двумя параметрами.
1. Размер окна - например, 8 битовое значение. Диапазон данного параметра может, например, быть от 0 секунд до 12 750 секунд. Целесообразное значение для размера окна может составлять 1 секунду. Значение по умолчанию также может быть 1 с. Размер окна может также быть уменьшен до относительно малого значения, например, 100 мс или 255 мс.
2. Смещение окна - например, 8 битовое значение. Данное значение указывает смещение временного окна по отношению к опорному времени. Предпочтительно смещение задается между концом временного окна и опорной точкой, но также можно использовать начальную точку временного окна для определения смещения по отношению к опорной точке. Диапазон параметра смещения может быть, например, от 0 мс до 255 мс. Целесообразное значение для смещения может быть 100 мс. Значение по умолчанию также может быть 100 мс.
3. Опорное время может быть задано согласно времени, в которое конкретный бит пакета сообщается от приемника мощности в передатчик мощности. Пакет предпочтительно является пакетом принятой мощности, который передатчик мощности применяет для вычисления потерь мощности, потому что посредством приема данного пакета, передатчик мощности может убедиться, что имеет правильную взаимосвязь между информацией о принятой мощности и временным окном, в течение которого необходимо вычислять потери мощности.
Примерные варианты осуществления для определения опорного времени являются следующими:
a) Опорное время определяется посредством (конца) сообщения последнего бита пакета принятой мощности. Обычно длина и, следовательно, время для сообщения пакета принятой мощности известны приемнику мощности (например, 20 мс), а также время для вычисления принятой мощности из измерений (например, 80 мс) известно разработчику приемника мощности - означая, что смещение окна может быть определено вполне точно (например, 100 мс).
b) Опорное время определяется посредством сообщения первого бита пакета принятой мощности. Данное согласование по времени может быть немного более точным, так как неточность времени переноса пакета теперь устраняется. Передатчик мощности, однако, должен сохранить время приема первого бита пакета и ожидать приема остающейся части пакета прежде, чем он узнает, что бит является частью пакета о принятой мощности.
На Фиг. 2 изображено задание временного окна согласно варианту осуществления a), в котором опорное время задается посредством конца сообщения последнего бита пакета принятой мощности (Rx-мощность). Время между концом временного окна и опорным временем определяется посредством смещения окна. Время между началом и концом окна определяется размером окна.
Возможная реализация передатчика мощности должна брать отсчеты своей средней мощности через малые временные интервалы и сохранять эти значения в памяти. Значение интервала может, например, составлять 10 мс. После приема пакета принятой мощности передатчик мощности ищет сохраненные значения и вычисляет среднее значение в течение сконфигурированного временного окна. При размере окна в 1000 мс и смещении окна по отношению к последнему биту пакета принятой мощности в 100 мс, передатчик мощности должен сохранить, например, 110 отсчетов. Передатчик мощности может сохранять отсчеты переданной мощности по кругу, посредством чего он перезаписывает самый старый отсчет самым новым.
Надежность способа потерь мощности может быть повышена, если передатчик мощности не завершает перенос мощности на основе информации, переносимой в одном сообщении принятой мощности.
Передатчик мощности может ожидать одного или более дополнительных пакетов принятой мощности перед завершением переноса мощности. Таким образом, если пороговая величина потерь мощности превышена согласно информации в одном пакете принятой мощности, передатчик мощности может принять решение о задержке решения по завершению переноса мощности до приема последующего пакета.
Он может завершить перенос мощности, если для каждого из двух или более последующих пакетов принятой мощности потери мощности превышают пороговую величину.
Он может усреднить вычисленные потери мощности, соответствующие последним двум или более пакетам принятой мощности, и завершить перенос мощности, если данное среднее значение превышает пороговую величину.
Принятая мощность может быть сообщена от приемника мощности в передатчик мощности посредством пакета принятой мощности, как указано в приведенном выше описании. Изобретение, однако, не ограничено данной формой сообщения принятой мощности.
Приемник мощности может сообщить свою принятую мощность также в других формах, например:
сообщение (любой формы) о выходной мощности, как например, выпрямленная выходная мощность и дополнительно информация, которая предоставляет возможность передатчику мощности вычислять принятую мощность из выходной мощности. Дополнительная информация может быть сообщена в качестве отдельного пакета, но также может содержаться с информацией о выходной мощности в одиночном пакете и может, например, содержать:
1. Фактические потери мощности в приемнике, которые передатчик мощности должен суммировать с выходной мощностью для вычисления принятой мощности. Данная информация предпочтительно сообщается внутри одного и того же пакета в качестве выходной мощности, либо в отдельном пакете непосредственно перед или после пакета выходной мощности.
2. Поправочный коэффициент мощности, который передатчик мощности должен умножить на выходную мощность, и коэффициент смещения мощности, который передатчик мощности должен суммировать с выходной мощностью, чтобы вычислить принятую мощность. Такая поправочная информация может быть сообщена посредством приемника в течение конфигурирования, чтобы уменьшить служебную информацию для сообщения в течение переноса мощности.
Изобретение применяет смещение окна по отношению к опорному времени. Приведенное выше описание использует пакет принятой мощности для связи с таким опорным временем, которое наступает позже временного окна, которое применяется для вычисления потерь мощности. Однако, другие способы для определения такой опорной точки также возможны. Нижеследующее является некоторыми дополнительными примерами для опорного времени.
На Фиг. 3 изображен вариант осуществления того, как определить опорное время. Приемник мощности может посылать пакет принятой мощности с равными временными интервалами; если передатчику мощности известно о расстоянии по времени между этими пакетами, то можно использовать предыдущий сообщенный пакет принятой мощности для опорного времени. На Фиг. 3 изображено, как использовать предыдущий сообщенный пакет принятой мощности для опорного времени. Последний бит предыдущего пакета принятой мощности является опорным временем. Временное окно начинается за смещением окна после данного опорного времени. Преимущество состоит в том, что передатчик мощности не должен сохранять отсчеты, чтобы определять свою среднюю переданную мощность из прошлого. Он может определить свою среднюю переданную мощность в течение временного окна. Он только должен сохранять результирующую среднюю мощность в течение временного окна до приема следующего пакета принятой мощности. В случае, если передатчик мощности не принимает следующий пакет принятой мощности вследствие ошибки коммуникации, он может применить таймаут для отбрасывания последней сохраненной средней переданной мощности и использовать информацию об ожидаемом времени между двумя последующими пакетами принятой мощности, чтобы начать определение средней переданной мощности для следующего временного окна.
Для данного способа необходимо, чтобы передатчику мощности было известно о расстоянии по времени между двумя последующими пакетами принятой мощности. Это может быть выполнено посредством использования значения по умолчанию и/или посредством сообщения такого значения от приемника мощности в передатчик мощности, например, на стадии конфигурирования системы. В данном способе приемник мощности не должен вызывать слишком большого отклонения по времени между сообщением двух последующих пакетов для поддержания передатчика мощности выровненным. Это может стать проблемой в случае, если необходимо сообщать другие пакеты управления с более высоким приоритетом, и вызвать задержку сообщения пакета принятой мощности. Следовательно, пакет принятой мощности должен иметь высокий приоритет.
Другая возможность состоит в том, что приемник мощности синхронизируется с сигналом от передатчика мощности. В случае если система позволяет коммуникацию от передатчика мощности к приемнику мощности, например, посредством модулирования амплитуды, частоты или фазы сигнала мощности, передатчик мощности может посылать данную величину синхронизации в обычных временных интервалах. Такой элемент данных может также функционировать в качестве опорного времени для временного окна. Временное окно может, например, точно быть временем между двумя последующими данными синхронизации.
Система применяет окно, в течение которого усредняются принятая мощность и переданная мощность. Один вариант осуществления включает в себя возможность уменьшения размера окна до нуля. Это означает, что вместо средних значений принятой мощности и переданной мощности для реализации способа потерь мощности берутся мгновенные значения. Практическая реализация может состоять в применении очень малого размера окна, в котором приемник мощности выполняет (одиночное) измерение для определения своей принятой мощности и в котором передатчик мощности выполняет (одиночное) измерение для определения своей переданной мощности. Данный вариант осуществления менее надежен по сравнению с вариантом осуществления, в котором определяется среднее значение множества измеренных значений в течение временного окна с увеличенным размером. Однако надежность может быть повышена, как описано ранее.
В практическом варианте осуществления смещение окна указывает интервал между окном для усреднения принятой мощности и началом передачи соответствующего пакета о принятой мощности. Значение смещения окна может быть выражено в единицах посредством значения данных в пакете данных, который следует передать от приемника мощности в передатчик мощности, например, 3 бита. Дополнительное значение данных может указывать размер окна, например, 5 битов. Значения могут быть выражены в единицах из нескольких мс, например 4 мс. Преимущественно используются единицы из 8 мс, которые учитывает максимальный размер окна в 252 мс вместо 124 мс.
Временное окно может быть относительно длительным периодом, например 1 секунда, а также и относительно коротким периодом, например, 64 мс. Более короткий период предоставляет возможность измерения мощности только в то время, когда не происходит никакого сообщения между Rx и Tx. Амплитудная модуляция из-за сообщения делает измерения менее точными. Например, более короткий период делает возможным задание временного окна от конца предыдущего пакета (например, предыдущего пакета о принятой мощности) до начала текущего пакета о принятой мощности, или от конца предыдущего пакета до конца предыдущего пакета + размер окна, в качестве заданного.
На Фиг. 4 показан способ вычисления потерь мощности и способ обеспечения вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности. Система индуктивного переноса мощности имеет передатчик мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника. Способ вычисления потерь мощности начинается после того, как система индуктивной мощности инициирует перенос мощности, как показано на этапе INIT TR (инициализировать передачу). Затем способ продолжается посредством выполнения с помощью передатчика мощности следующих этапов. Способ получает на этапе OTI (получить информацию о времени) информацию о времени для выравнивания времени, сообщенной от приемника мощности. Информация о времени предоставляет возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности. Способ определяет данные о переданной мощности на этапе DTPD (определить данные о переданной мощности). Способ получает параметр о принятой мощности, сообщенный из приемника мощности на этапе OPP (получить параметр мощности). Затем способ продолжается на этапе CALC (вычислить) посредством вычисления потерь мощности согласно полученной информации о времени определенным данным о переданной мощности и параметру принятой мощности.
На чертеже также показан способ обеспечения вычисления потерь мощности посредством этапов, выполняемых приемником мощности. Способ начинается после того, как система индуктивной мощности инициирует перенос мощности, как показано на этапе INIT RC (инициализировать прием). Способ сообщает на этапе CTI (сообщить информацию о времени) посредством приемника мощности в передатчик мощности информацию о времени для выравнивания времени. Информация о времени предоставляет возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности. На этапе DPP (определить параметр мощности) параметр принятой мощности определяют согласно информации о времени, например, во временном окне, заданном информацией о времени. Затем способ продолжается, чтобы сообщить на этапе CPP (сообщить параметр мощности) в передатчик мощности параметр принятой мощности.
На фиг. 5 показаны передатчик и приемник в системе индуктивной мощности. Устройство 110 подачи мощности, также называемое базовой станцией, имеет, по меньшей мере, один передатчик 112, 112a мощности и системный блок 115 для управления системой индуктивной мощности. Катушка 114 передатчика, также называемая первичной катушкой, показана соединенной с блоком 113 преобразования мощности передатчика, который соединен с контроллером 111, также называемым блоком связи и управления. Блок 113 преобразования мощности передатчика преобразует входную мощность в мощность для переноса, которую следует перенести магнитным образом от катушки передатчика в катушку приемника. Блок 111 связи передатчика соединен с блоком преобразования мощности для приема сигнала связи через катушку передатчика от катушки приемника.
Приемник 100 мощности, обычно мобильное устройство, имеет катушку 104 приемника, также называемую вторичной катушкой, которая показана соединенной с блоком 103 захвата мощности, который предоставляет выходную мощность на нагрузку 102. Блок захвата мощности соединен с блоком 101 связи и управления приемника. Блок связи и управления приемника выполнен с возможностью возбуждения катушки приемника для передачи сигнала связи через катушку приемника в катушку передатчика и соединен с нагрузкой 102, чтобы распознавать и управлять состоянием мощности в нагрузке. Система индуктивного переноса мощности, как показано на фигуре 4, основана на хорошо известном стандарте Qi. Блоки связи и управления в передатчике и приемнике выполнены с возможностью осуществления функций, определенных выше со ссылкой на Фиг. 1, 2 и 3.
Подводя итог вышесказанному изобретение предлагает способ вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку передатчика и катушку приемника, при этом способ содержит этап получения посредством передатчика мощности информации о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять время вычисления потерь мощности с приемником мощности; и этап вычисления потерь мощности в течение переноса мощности согласно полученной информации о времени и параметру принятой мощности, сообщенным от приемника мощности.
Следует отметить, что изобретение может быть реализовано в аппаратном обеспечении и/или программном обеспечении с использованием программируемых компонентов. Способы реализации изобретения имеют этапы, соответствующие функциям, заданным для системы, описанной выше.
Хотя настоящее изобретение было описано в связи с некоторыми вариантами осуществления, его не следует ограничивать конкретной формой, сформулированной в данном документе. Дополнительно, хотя может оказаться, что какой-либо признак описывается в связи с конкретными вариантами осуществления, специалисту в данной области техники должно быть понятно, что различные признаки описанных вариантов осуществления могут быть объединены в соответствии с изобретением. В формуле изобретения термин «содержит» не исключает наличия других элементов или этапов.
Кроме того, несмотря на указание в единственном числе, множество средств, элементов или этапов способа могут быть реализованы, например, посредством одного блока или процессора. В дополнение, хотя отдельные признаки могут содержаться в различных пунктах формулы изобретения, они потенциально могут быть предпочтительным образом объединены, и включение их в различные пункты формулы изобретения не означает, что объединение признаков невыполнимо и/или не обеспечивает выгоды. Также включение признака в одну категорию пунктов формулы изобретения не означает ограничение до данной категории, а скорее указывает, что признак в равной степени применим к другим категориям пунктов формулы изобретения соответствующим образом. Кроме того, порядок признаков в пунктах формулы изобретения не означает конкретный порядок, в котором должны работать признаки, в частности, порядок отдельных этапов в пункте на способ не означает, что этапы должны выполняться в данном порядке. Скорее этапы могут быть выполнены в любом подходящем порядке. Кроме того, упоминание в единственном числе не исключают множества. Таким образом, упоминание признаков в единственном числе, «один», «первый», «второй» и т.д. не исключают множества. Ссылочные позиции в пунктах формулы изобретения предоставляются всего лишь в качестве разъясняющего примера и не должны расцениваться как ограничивающие объем формулы изобретения каким-либо образом.

Claims (13)

1. Способ вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик (112) мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник (100) мощности через катушку (114) передатчика и катушку (104) приемника, при этом способ содержит этапы, на которых посредством передатчика мощности
получают параметр принятой мощности, сообщенный от приемника мощности;
получают информацию о времени для выравнивания времени, сообщенную от приемника мощности, для предоставления возможности передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности;
вычисляют потери мощности согласно полученной информации о времени и параметру принятой мощности.
2. Способ по п. 1, в котором информация о времени содержит размер временного окна и смещение временного окна по отношению к опорной точке времени.
3. Способ по п. 2, в котором упомянутая опорная точка времени относится к сообщению пакета от приемника мощности в передатчик мощности.
4. Способ по п. 3, в котором пакет, к которому относится опорная точка времени, содержит параметр принятой мощности.
5. Способ обеспечения вычисления потерь мощности в системе индуктивного переноса мощности, содержащей передатчик (112) мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник (100) мощности через катушку (114) передатчика и катушку (104) приемника, при этом способ содержит этапы, на которых посредством приемника мощности
сообщают в передатчик мощности информацию о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности;
определяют параметр принятой мощности согласно информации о времени и
сообщают в передатчик мощности параметр принятой мощности.
6. Способ по п. 5, в котором информация о времени содержит размер временного окна и смещение временного окна по отношению к опорной точке времени.
7. Приемник мощности, содержащий блок (101) связи для осуществления связи с передатчиком (112) мощности для передачи мощности индуктивным образом в приемник мощности через катушку (114) передатчика и катушку (104) приемника,
при этом приемник мощности выполнен с возможностью определения параметра принятой мощности согласно информации о времени, и
блок связи выполнен с возможностью сообщения параметра принятой мощности и сообщения информации о времени для выравнивания времени, чтобы предоставить возможность передатчику мощности выровнять с приемником мощности время вычисления потерь мощности в течение переноса мощности.
8. Приемник мощности по п. 7, в котором информация о времени содержит размер временного окна и смещение временного окна по отношению к опорной точке времени.
9. Приемник мощности по п. 7, содержащий блок для сообщения параметра принятой мощности передатчику мощности посредством
одного объекта данных или
двух объектов данных, причем первый объект данных содержит выходную мощность, а второй объект содержит информацию о потерях мощности в приемнике или мобильном устройстве, от которого передатчик мощности может вычислить принятую мощность.
10. Передатчик мощности, содержащий блок (111) связи для осуществления связи с приемником (100) мощности, выполненным с возможностью приема мощности индуктивным образом от передатчика (112) мощности через катушку (114) передатчика и катушку (104) приемника, при этом блок связи выполнен с возможностью сообщения параметра принятой мощности и информации о времени для выравнивания времени, передатчик мощности выполнен с возможностью вычисления потерь мощности в течение переноса мощности от передатчика мощности в приемник мощности согласно параметру принятой мощности, сообщенному от приемника мощности в течение переноса мощности, и посредством применения информации о времени, сообщенной от приемника мощности, для вычисления потерь мощности между передатчиком мощности и приемником мощности.
11. Передатчик мощности по п. 10, в котором информация о времени содержит размер временного окна и смещение временного окна по отношению к опорной точке времени.
12. Передатчик мощности по п. 11, содержащий
блок (115) для завершения переноса мощности, если для двух или более последующих моментов потери мощности превышают пороговую величину.
13. Система переноса мощности, содержащая приемник мощности по п. 7, 8 или 9 и передатчик мощности по п. 10, 11 или 12.
RU2013146792/07A 2011-03-21 2012-03-12 Вычисление потерь мощности для индуктивной передачи мощности RU2584820C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11159036.0 2011-03-21
EP11159036 2011-03-21
PCT/IB2012/050905 WO2012127335A1 (en) 2011-03-21 2012-03-12 Calculating power loss for inductive power transmission

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013146792A RU2013146792A (ru) 2015-04-27
RU2584820C2 true RU2584820C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=45895434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146792/07A RU2584820C2 (ru) 2011-03-21 2012-03-12 Вычисление потерь мощности для индуктивной передачи мощности

Country Status (11)

Country Link
US (3) US9625501B2 (ru)
EP (1) EP2689512B1 (ru)
JP (2) JP5940643B2 (ru)
CN (1) CN103430415B (ru)
BR (1) BR112013023947B1 (ru)
ES (1) ES2614902T3 (ru)
IN (1) IN2013CN08134A (ru)
MX (1) MX2013010657A (ru)
PL (1) PL2689512T3 (ru)
RU (1) RU2584820C2 (ru)
WO (1) WO2012127335A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760067C2 (ru) * 2017-02-10 2021-11-22 Роберт Бош Гмбх Способ управления работой индукционного зарядного устройства

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5749208B2 (ja) * 2012-03-26 2015-07-15 株式会社東芝 送電装置、受電装置、制御装置および無線電力伝送システム
EP2730451A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-14 Alcatel Lucent A device and a method for controlling an induction coil
JP6202853B2 (ja) * 2013-03-29 2017-09-27 キヤノン株式会社 給電装置
KR102040717B1 (ko) * 2013-05-16 2019-11-27 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 장치 및 무선 전력 전송 방법
US9929601B2 (en) 2013-08-23 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for lost power detection
JP6161137B2 (ja) * 2013-10-28 2017-07-12 日本電気通信システム株式会社 衝突検出装置、通信装置、衝突検出方法、及びプログラム
KR20150051637A (ko) * 2013-11-05 2015-05-13 (주)휴맥스 디스플레이 창 크기 또는 위치 조정 방법, 장치 및 시스템
JP6493385B2 (ja) * 2014-02-24 2019-04-03 ソニー株式会社 受電装置、給電制御方法、および給電システム
KR101762778B1 (ko) 2014-03-04 2017-07-28 엘지이노텍 주식회사 무선 충전 및 통신 기판 그리고 무선 충전 및 통신 장치
PL3407466T3 (pl) * 2014-03-25 2020-06-15 Koninklijke Philips N.V. Bezprzewodowe indukcyjne przesyłanie mocy
JP6359924B2 (ja) * 2014-09-17 2018-07-18 トヨタ自動車株式会社 非接触送受電システム
WO2016070009A1 (en) * 2014-10-31 2016-05-06 Medtronic Advanced Energy Llc Power monitoring circuitry and method for reducing leakage current in rf generators
JP6512799B2 (ja) * 2014-11-27 2019-05-15 キヤノン株式会社 給電装置、制御方法及びプログラム
CN105990887A (zh) * 2015-02-15 2016-10-05 盛群半导体股份有限公司 无线充电装置以及无线充电异常侦测方法
CN108112279B (zh) 2015-07-21 2021-06-08 皇家飞利浦有限公司 具有同步功率测量的感应无线功率传输
US11689856B2 (en) 2015-11-19 2023-06-27 The Lovesac Company Electronic furniture systems with integrated induction charger
CN107026516B (zh) * 2016-02-01 2022-04-05 恩智浦美国有限公司 无线充电系统中的接收机移除检测
EP3440781A1 (en) * 2016-04-06 2019-02-13 Koninklijke Philips N.V. Object detection in wireless power transfer system
WO2017194338A1 (en) 2016-05-10 2017-11-16 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
US20180138752A1 (en) * 2016-11-17 2018-05-17 Integrated Device Technology, Inc. Long distance positioning guide for wireless power
EP3549228B1 (en) 2016-12-05 2020-04-15 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
KR20230151984A (ko) 2017-03-07 2023-11-02 파워매트 테크놀로지스 엘티디. 무선 전력 충전 시스템
EP3373414B1 (en) * 2017-03-07 2019-10-23 Powermat Technologies Ltd. System for wireless power charging
US11277030B2 (en) 2017-03-07 2022-03-15 Powermat Technologies Ltd. System for wireless power charging
EP3410568A1 (en) 2017-05-30 2018-12-05 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
US10732251B2 (en) * 2017-07-07 2020-08-04 The Regents Of The University Of Michigan Wireless power transfer metering
EP3457525A1 (en) 2017-09-18 2019-03-20 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
EP3528364A1 (en) 2018-02-20 2019-08-21 Koninklijke Philips N.V. Wireless power transfer system
EP3570410A1 (en) 2018-05-16 2019-11-20 Koninklijke Philips N.V. Wireless power transfer detecting foreign objects
KR20210066838A (ko) * 2018-10-26 2021-06-07 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템에서 데이터를 전송 또는 수신하는 장치 및 방법
EP3664253A1 (en) 2018-12-05 2020-06-10 Koninklijke Philips N.V. Device and method for wireless power transfer
CN111371189A (zh) 2018-12-26 2020-07-03 恩智浦美国有限公司 在具有复杂谐振电路的无线充电系统中确定q因数
EP3713045A1 (en) 2019-03-19 2020-09-23 Koninklijke Philips N.V. Device and method for wireless power transfer and improved foreign object detecion
EP3790158A1 (en) 2019-09-09 2021-03-10 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
CN112928825A (zh) 2019-12-06 2021-06-08 恩智浦美国有限公司 确定品质因数的方法及无线充电器
EP3836352A1 (en) 2019-12-10 2021-06-16 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
EP3879671A1 (en) 2020-03-10 2021-09-15 Koninklijke Philips N.V. Wireless power transfer
EP3916960A1 (en) 2020-05-26 2021-12-01 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
EP4016796A1 (en) 2020-12-18 2022-06-22 Koninklijke Philips N.V. Foreign object detection in a wireless power transfer system
DE102021200177A1 (de) 2021-01-11 2022-07-14 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Betrieb einer drahtlosen Übertragungsvorrichtung zur Erkennung und Vermeidung unerwünschter Abstrahlungen von hochfrequenten Feldern
EP4254724A1 (en) 2022-03-29 2023-10-04 Koninklijke Philips N.V. Wireless power transfer

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2282862C1 (ru) * 2005-02-21 2006-08-27 Георгий Михайлович Михеев Устройство для измерения тока и потерь холостого хода силовых трансформаторов при малом напряжении
EP2154763A2 (en) * 2007-03-22 2010-02-17 Powermat Ltd Efficiency monitor for inductive power transmission
RU2408476C2 (ru) * 2009-01-20 2011-01-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Способ беспроводной передачи электрической энергии и устройство для его осуществления (варианты)

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2835120B1 (fr) * 2002-01-21 2006-10-20 Evolium Sas Procede et dispositif de preparation de signaux destines a etre compares pour etablir une pre-distorsion sur l'entree d'un amplificateur
US20070069495A1 (en) * 2003-11-20 2007-03-29 Middlebrook Matthew C Air suspension system for use on a motor vehicle
GB2414120B (en) 2004-05-11 2008-04-02 Splashpower Ltd Controlling inductive power transfer systems
US7443057B2 (en) * 2004-11-29 2008-10-28 Patrick Nunally Remote power charging of electronic devices
CN101039154B (zh) * 2006-03-15 2010-08-25 联芯科技有限公司 一种获取用户终端收发通道传输时间的方法
US20070273484A1 (en) * 2006-05-11 2007-11-29 Magnus Cederlof Method of and reader for automatic synchronization of reader wakeup signals to radio tags
US7852972B2 (en) * 2006-05-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Single-burst acquistion for wireless communication system
US8416412B2 (en) * 2006-11-09 2013-04-09 Carl Zeiss Sms Gmbh Method for determination of residual errors
JP2009022122A (ja) * 2007-07-13 2009-01-29 Toko Inc 非接触電力伝送装置
US8280324B2 (en) * 2008-04-17 2012-10-02 Broadcom Corporation Method and system for closed loop power control in wireless systems
RU2011104370A (ru) * 2008-07-09 2012-08-20 Эксесс Бизнесс Груп Интернешнл, Ллс (Us) Система беспроводной зарядки
US8008615B2 (en) * 2008-09-30 2011-08-30 The Invention Science Fund I, Llc Beam power with broadcaster impingement detection
GB2467966B (en) 2009-02-24 2013-04-03 Dyson Technology Ltd Rotor assembly
JP2010220418A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Olympus Imaging Corp 電子機器、充電器および充電システム
JP5431774B2 (ja) * 2009-04-14 2014-03-05 富士通テン株式会社 無線電力伝送装置および無線電力伝送方法
US8575944B2 (en) * 2009-11-03 2013-11-05 Robert Bosch Gmbh Foreign object detection in inductive coupled devices
US8620484B2 (en) * 2010-02-08 2013-12-31 Access Business Group International Llc Input parasitic metal detection
JP2011211760A (ja) * 2010-03-26 2011-10-20 Panasonic Electric Works Co Ltd 非接触給電装置及び非接触充電システム
DE102011087915B4 (de) * 2011-12-07 2015-04-09 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Überwachung der Patientenbelastung in einer Magnetresonanzeinrichtung

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2282862C1 (ru) * 2005-02-21 2006-08-27 Георгий Михайлович Михеев Устройство для измерения тока и потерь холостого хода силовых трансформаторов при малом напряжении
EP2154763A2 (en) * 2007-03-22 2010-02-17 Powermat Ltd Efficiency monitor for inductive power transmission
RU2408476C2 (ru) * 2009-01-20 2011-01-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Способ беспроводной передачи электрической энергии и устройство для его осуществления (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760067C2 (ru) * 2017-02-10 2021-11-22 Роберт Бош Гмбх Способ управления работой индукционного зарядного устройства

Also Published As

Publication number Publication date
ES2614902T3 (es) 2017-06-02
US20170219638A1 (en) 2017-08-03
WO2012127335A1 (en) 2012-09-27
RU2013146792A (ru) 2015-04-27
EP2689512A1 (en) 2014-01-29
JP2016106516A (ja) 2016-06-16
US20200124648A1 (en) 2020-04-23
US9625501B2 (en) 2017-04-18
JP2014512158A (ja) 2014-05-19
CN103430415B (zh) 2016-03-16
BR112013023947A2 (pt) 2017-04-25
PL2689512T3 (pl) 2017-06-30
US10545180B2 (en) 2020-01-28
IN2013CN08134A (ru) 2015-08-21
JP5940643B2 (ja) 2016-06-29
US20140001879A1 (en) 2014-01-02
CN103430415A (zh) 2013-12-04
BR112013023947B1 (pt) 2020-05-05
JP6134023B2 (ja) 2017-05-24
US11293957B2 (en) 2022-04-05
EP2689512B1 (en) 2016-11-30
MX2013010657A (es) 2013-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584820C2 (ru) Вычисление потерь мощности для индуктивной передачи мощности
RU2737192C1 (ru) Обнаружение посторонних объектов в системе беспроводной передачи мощности
US10141782B2 (en) Wireless inductive power transfer
JP6170187B2 (ja) 入力寄生金属の検出
CN107005090B (zh) 一种用于无线功率传送系统的装置和方法
US10879744B2 (en) Foreign object detection in a wireless power transfer system
US10992188B2 (en) Wireless power transmitter
JP2013519355A5 (ru)
US20230107009A1 (en) Wireless power transfer